关于常规超短波电台信号盲区的解决方案一(使用基地台异频转信GM3688)

本文介绍了一种利用两台基地台构建中转台的方法,以解决因高楼遮蔽或距离过远导致的手持台通信盲区问题。通过特定的连线方式和参数设置,实现了信号的有效转发。

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此方案可以适用于以下两种情况:
1、架设有转信台的信道因大片区高楼遮蔽产生信号盲区,但此区域内使用同频电台可以正常通信;
2、利用手持台通信时,因架设有转信台的信道离手持台距离太远(大于3到5公里),或者说与基地台/车载台相比手持台的发射功率过小,转信台基站无法接收到手持台发出的信号,造成的手持台只有收没有发的现象。
解决方法:利用两台基地台构造中转台。

操作步骤,以摩托罗拉GM3688为例:将两个基地台的扩展接口利用跳线连接,连线方法如图所示。

按照这种连线方法可以实现中继转发功能,但要作为链路,可发可收,则还需要反向连接,即:发射2->+R 4.2k-->接收11,发射3-->接收8,发射7-->接收7,接收2->+R 4.2k-->发射11,接收3-->发射8;

引脚连接完后,需要对引脚进行从新定义,用写频软件读取基地台数据,更改数据内容如下图所示,然后将其从新写入。


到此设置步骤已经进行完毕,要想正常通信,还需注意一下两点问题:1、要想信号清新最好两个基地台所选择信道的频点相差10M以上;2、两个基地台所使用的天线距离应大于2米,否则会有干扰。








### 关于超短波电台数据传输程序的开发与实现 #### 1. 超短波电台的数据传输原理 超短波跳频分组无线网络由多个超短波调频电台组成,这些电台能够通过分组的方式实现实时的息交换。各个电台间不仅可以直接通,还可以作为中继节点扩展覆盖范围。这种架构使得超短波电台非常适合用于构建灵活且可靠的移动通网络[^1]。 #### 2. 影响数据传输效率的因素分析 对于超短波电台而言,影响其数据传输速率的主要因素包括但不限于电台数量、发送报文的时间间隔以及单次传输的数据量大小(即报文长度)。通过对上述参数的不同组合实验设计——比如利用正交试验中的L9(3^4)表格来规划测试方案,并运用统计学中方差分析的方法评估各项因子的重要性程度,从而找到最优配置以提高整体性能表现。 #### 3. 使用MATLAB进行模拟仿真 针对希望深入了解或验证理论模型的情况,可以借助MATLAB这样的强大计算平台来进行详细的系统级建模工作。具体来说,在处理涉及复杂信号处理过程的任务时,如短波/超短波链路特性研究方面,编写专门脚本文件执行特定功能就显得尤为重要了。下面给出段简单的MATLAB代码片段用来展示基本框架: ```matlab % 初始化参数设置 fs = 1e6; % 采样频率 (Hz) fc = 400e6; % 中心载波频率 (Hz) % 创建基带信号 t = linspace(0, 1, fs); data_signal = cos(2*pi*10e3*t); % 进行上变频操作至射频频段 rf_signal = data_signal .* exp(j * 2 * pi * fc * t); figure; plot(t, real(rf_signal)); title('RF Signal'); xlabel('Time(s)'); ylabel('Amplitude'); ``` 这段代码展示了如何创建个基础的基带信号并将其换到所需的射频频带上,这对于理解实际物理层面上发生的过程很有帮助[^2]。 #### 4. 应用软件无线电(SDR)技术加速研发进程 随着现代息技术的进步,特别是SDR概念和技术体系日益成熟完善,越来越多的研究者倾向于采用这种方式开展新型通讯设备的设计制造活动。相比于传统硬件定义型收发器解决方案,基于SDR理念的产品具备更强适应性和可编程能力,允许开发者快速迭代原型直至满足预期目标为止。此外,《软件无线电:开启无线通新纪元》这本书籍也详细介绍了有关此领域的最新进展及其潜在应用场景等内容[^3]。
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